×
27.02.2013
216.012.2be1

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002476760
Дата охранного документа
27.02.2013
Аннотация: Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано в качестве средства пожаротушения с высокоточным определением массы огнетушащего вещества, в частности диоксида углерода, в баллоне и ее уменьшения вследствие возможной утечки из баллона. Предлагаемое устройство для пожаротушения, имеющее баллон с огнетушащим веществом и устройство для определения его массы в баллоне, содержит датчик массы и электронный блок. Датчик массы выполнен в виде отрезка коаксиальной длинной линии, образованной совокупностью сифонной трубки и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы, между нижними концами которых подключено реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление может быть выполнено равным нулю при замыкании накоротко нижних концов сифонной трубки и металлической трубы или индуктивным. Техническим результатом является повышение точности определения массы огнетушащего вещества. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано в качестве средства пожаротушения с высокоточным определением массы огнетушащего вещества, в частности диоксида углерода, в баллоне и ее уменьшения вследствие возможной утечки из баллона.

Известны различные устройства для пожаротушения, в которых возможное уменьшение массы газа вследствие его утечки из баллона определяют путем взвешивания баллона. Недостатками таких устройств являются их неудобство в эксплуатации, необходимость периодической поверки весов, высокая стоимость и ограниченная область применения, обусловленная невозможностью непрерывного контроля возможной утечки огнетушащего вещества из баллона. Устройства с поплавковыми уровнемерами (US 4560450, 24.12.1985) являются громоздкими, неточными и, более того, неработоспособными при реальных условиях эксплуатации баллонов, характеризуемых наличием жидкой и газовой фаз огнетушащего вещества, относительное содержание которых не является постоянным. Известные устройства с емкостными уровнемерами (US 5701932, 30.12.1997; DE 3731793, 03.03.1989) не являются высокоточными, поскольку применимы лишь при наличии четкой границы раздела жидкой и газовой фаз вещества, что не имеет место в реальных условиях эксплуатации баллонов с огнетушащими веществами.

Известно также техническое решение (RU 2266464 С2, 10.11.2004; аналог - US 6836217 В2, 28.12.2004), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Это устройство-прототип имеет баллон с огнетушащим веществом (диоксидом углерода) и устройство для определения его массы в баллоне, содержащее емкостный датчик массы, образованный совокупностью сифонной трубки в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы в качестве второго проводника датчика, а также электронный блок.

Недостатком этого устройства-прототипа является невысокая точность измерения.

Это обусловлено следующим. В данном известном емкостном датчике массы огнетушащего вещества в баллоне при конструктивном исполнении требуется наличие малого зазора (1÷2 мм) между двумя внутренним и наружным проводниками коаксиальной линии для обеспечения значения электрической емкости 50÷150 пФ. Такая электрическая емкость необходима для получения достаточной чувствительности емкостного датчика, работающего на частотах килогерцового диапазона: погрешность электронного преобразователя емкости составляет ~ 0,1÷0,5 пФ, поэтому при использовании датчика с малой величиной электрической емкости возникает большая погрешность измерения (несколько процентов). Кроме того, при малом зазоре между проводниками емкостного датчика существует опасность замыкания этих проводников между собой примесями (металлической стружкой, каплями воды и др.).

Точность изготовления электродов (труб) датчика составляет по диаметру ~ 0,1 мм. Это значит, что на практике номинируемый зазор (1-2 мм) выполнить с отклонением <5% (т.е. 0,1 мм) технологически весьма трудно. Из-за разброса диаметров изготавливаемых труб (сифонной трубки, соосной с ней металлической трубы) имеет место соответствующий разброс значений погонной (т.е. на единицу длины) электрической емкости датчика (~ 5%). Кроме того, из-за неточности сборки конструкций датчиков может иметь место и смещение относительно продольной осевой линии данных проводников относительно друг друга. А это приводит к значительной погрешности измерения массы огнетушащего вещества в баллоне, поскольку зазор между данными проводниками имеет малую величину. Следовательно, чем больше указанный зазор, тем меньше погрешность измерения, обусловленная неточностью изготовления и сборки датчиков.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности определения массы огнетушащего вещества.

Технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство для пожаротушения, имеющее баллон с огнетушащим веществом и устройство для определения его массы в баллоне, содержащее датчик массы, образованный совокупностью сифонной трубки и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы, и электронный блок, при этом между нижними концами сифонной трубки и металлической трубы подключено реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление может быть выполнено равным нулю при замыкании накоротко нижних концов сифонной трубки и металлической трубы или индуктивным.

На фиг.1 изображена функциональная схема устройства. На фиг.2а, 2б, 2в - варианты эквивалентных электрических схем датчиков массы огнетушащего вещества.

Здесь введены обозначения: 1 - баллон, 2 - сифонная трубка, 3 - металлическая труба, 4 - диэлектрическая шайба, 5 - горловина, 6 - электронный блок, 7 и 8 - проводники, 9 - кран, 10 - трубопровод, 11 - короткозамыкатель.

Устройство работает следующим образом.

В баллоне 1 с огнетушащим веществом (диоксидом углерода и др.), содержащим металлическую сифонную трубку 2, вокруг последней и соосно с ней размещается металлическая труба 3. При этом сифонная трубка 2 и металлическая труба 3 являются соответственно внутренним и наружным проводниками отрезка коаксиальной длинной линии - датчика массы огнетушащего вещества. Жесткость конструкции коаксиального датчика, т.е. соосность металлической трубы 3 и сифонной трубки 2, обеспечивается с помощью нескольких (1÷4) диэлектрических шайб 4 (изготовленных из полиамида или фторопласта; в этих шайбах имеются сквозные отверстия для прохождения жидкости с целью обеспечения значения уровня жидкости в датчике равным его значению в баллоне), устанавливаемых равномерно вдоль длины датчика (на рисунке показана только одна такая шайба). Баллон 1 имеет в верхней части горловину 5, через герметичные отверстия в них с помощью проводников 7 и 8 соответственно верхний конец металлической трубы 3 и сифонная трубка 2 подсоединены к электронному блоку 6. Электронный блок 6 содержит генератор высокочастотных электромагнитных колебаний, микропроцессор для измерения и преобразования резонансной частоты электромагнитных колебаний отрезка длинной линии, а также микропроцессор для функциональной обработки информативного сигнала от коаксиального датчика массы огнетушащего вещества. Электронный блок 6 имеет разъем для подсоединения к этому блоку источника питания, последовательного интерфейса, сигнализации предельных значений массы огнетушащего вещества. На верхнем конце баллона имеется кран 9 на трубопроводе 10 для выпуска вещества. Нижние концы проводников 2 и 3 отрезка данной длинной линии соединены посредством реактивного сопротивления. В частном случае величина этого сопротивления может быть равным нулю, и в этом случае эти нижние концы замкнуты накоротко с помощью короткозамыкателя 11, как это показано на фиг.1.

Уровень жидкой фазы диоксида углерода в баллоне зависит от температуры: чем выше температура, тем выше и уровень жидкости, вплоть до полного заполнения баллона при некоторой температуре, близкой к критической температуре, и ее более высоких значениях.

Переход к более высоким частотам (мегагерцевого диапазона частот) работы датчика, являющегося в этом случае радиочастотным датчиком, обеспечивает возможность увеличения зазора между проводниками радиочастотного датчика массы огнетушащего вещества.

В отличие от емкостного датчика в данном случае имеет место процесс распространения электромагнитной волны вдоль отрезка длинной линии, являющегося высокочастотным резонатором, с образованием в нем стоячей волны.

В предлагаемом радиочастотном датчике его электрическая емкость может быть достаточно малой, составляя ~ 10÷40 пФ, поскольку абсолютная погрешность электронного блока составляет ~ 0,01÷0,03 пФ. Это позволяет иметь зазор 4÷5 мм между сифонной трубкой 2 и металлической трубой 3 (наружный электрод коаксиального датчика, которым является металлическая труба 3, имеет диаметр 34÷36 мм). При таком большом зазоре между металлической трубой 3 и сифонной трубкой 1 возможные загрязнения не могут приводить к закорачиванию этих проводников между собой, обеспечивая необходимую точность измерения и надежность датчика массы.

На нижнем конце отрезка длинной линии можно подключать различные реактивные сопротивления Zн. Так, такое сопротивление может быть равным нулю (Zн=0) при замыкании накоротко проводников отрезка длинной линии, т.е. сифонной трубки и соосной с ней металлической трубы. При этом обеспечивается повышенная жесткость конструкции датчика. Реактивное сопротивление Zн на нижнем конце отрезка длинной линии может быть выполнено, в частности, и в виде сосредоточенного индуктивного сопротивления (катушки индуктивности) Lн (т.е Zн=Lн) и др. Выбор того или иного реактивного сопротивления Zн и его величины позволяет управлять поведением выходной характеристики - зависимостью резонансной частоты f электромагнитных колебаний рассматриваемого отрезка длинной линии от массы М огнетушащего вещества. Например, такая выходная характеристика f(M) может быть линейной.

Датчики, изображенные на фиг.2а, 2б, 2в, представляют собой, отрезки коаксиальной длинной линии, соответственно нагруженной на одном (нижнем) конце на реактивное сопротивление Zн; короткозамкнутой на одном (нижнем) из концов и нагруженной на одном (нижнем) конце на индуктивное сопротивление Lн. Одним из концов каждый из этих отрезков линии подключен к электронному блоку, осуществляющему возбуждение в отрезке линии электромагнитных колебаний и измерение его информативного параметра - резонансной частоты f как функции уровня z огнетушащего вещества (диоксида углерода и др.) в баллоне.

Приведем соотношения, описывающие зависимость f(z) для отрезков длинной линии с различными реактивными нагрузками, а именно короткозамкнутого на одном из концов и имеющего на конце отрезка длинной линии индуктивность (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1989. 280 с.).

1. Для отрезка длинной линии, короткозамкнутого на одном из концов (в этом случае zн=0) - в данном случае нижнем конце (фиг.2б), будем иметь следующее выражение для зависимости f(z):

Здесь ε - диэлектрическая проницаемость жидкой фазы огнетушащего вещества; l - длина отрезка длинной линии, определяемая в данном случае длиной сифонной трубки и соосной с ней металлической трубы; эту длину можно считать равной практически высоте баллона; f0 - начальное значение резонансной частоты f при номинальном значении ε, например, ε=1 (это соответствует отсутствию огнетушащего вещества в баллоне).

В соответствии с этой формулой датчик имеет минимальную чувствительность к уровню (и массе) в нижней части баллона; эта чувствительность монотонно возрастает с высотой баллона и достигает максимума при полном заполнении баллона огнетушащим веществом. То есть максимальная чувствительность обеспечивается именно там, где и необходимо контролировать наличие утечки вещества из баллона - в его верхней части.

Если отрезок длинной линии полностью заполнен контролируемой жидкостью, то z=l и данная формула выражает в этом случае зависимость f(z): .

Для короткозамкнутого на одном из концов отрезка

значения f0 резонансной частоты f (при ε=1): , где с=3·108 м/с - скорость света. Отрезок длинной линии является в данном случае четвертьволновым (то есть вдоль его длины укладывается четверть длины стоячей электромагнитной волны в рассматриваемом резонаторе).

2. Подключение на конце отрезка длинной линии индуктивности Lн (фиг.2в) эквивалентно удлинению короткозамкнутого на одном конце отрезка длинной линии на некоторую величину. Вследствие этого происходит изменение распределения напряженности электрического и магнитного полей стоячей волны вдоль отрезка длинной линии. Эквивалентное удлинение lэ погруженной в контролируемую жидкость части отрезка длинной линии равно . С учетом этого значения lэ формулу для случая полного заполнения баллона огнетушащим веществом можно записать в следующем виде:

Решая данное уравнение, можно найти зависимость f(ε). Выбором Lн можно управлять поведением кривой f(z) и, в частности, кривой f(ε), соответствующей полному заполнению баллона огнетушащим веществом; например, можно получить линейную зависимость f(z).

С учетом вышеприведенных соотношений возможно осуществлять синтез датчиков массы с заданной выходной характеристикой.

Таким образом, в предлагаемом устройстве датчик массы выполнен в виде отрезка коаксиальной длинной линии, который образован совокупностью сифонной трубки и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы; между нижними концами проводников отрезка длинной линии подключено реактивное сопротивление, выполняемое равным нулю при замыкании накоротко нижних концов сифонной трубки и металлической трубы или индуктивным. В предлагаемом устройстве возможно существенно увеличить зазор между внутренним и внешним проводниками отрезка длинной линии - сифонной трубкой и соосной с ней металлической трубой, возможно управлять выходной характеристикой датчика массы.

Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить точность измерения массы огнетушащего вещества. Данное устройство применимо при использовании в качестве огнетушащего вещества как диоксида углерода, так и других веществ.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 142.
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fc9a

Способ автоматизированного проектирования структуры системы управления движением корабля

Изобретение относится к области автоматизации управления процессом проектирования законов управления и структуры систем управления судов и кораблей с использованием вычислительных средств. Заявленный способ позволяет ускорить процесс проектирования систем автоматического управления движением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423286
Дата охранного документа: 10.07.2011
04.04.2019
№219.016.fc9e

Тактируемый логический элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в упрощении устройства. Тактируемый логический элемент, содержащий предзарядовый транзистор р-типа, тактовый транзистор n-типа, тактовый транзистор р-типа, транзистор обратной связи р-типа, ключевой транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427073
Дата охранного документа: 20.08.2011
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.064f

Самонастраивающийся пид-регулятор

Изобретение относится к области систем автоматического управления объектами с неизвестными параметрами и неизвестным ограниченным внешним возмущением. Техническим результатом изобретения является обеспечение работы системы при больших изменениях параметров объекта при переходе с режима на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419122
Дата охранного документа: 20.05.2011
10.04.2019
№219.017.06a8

Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики

Изобретение относится к автоматическому управлению движением корабля. Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики содержит измерительный модуль, блок диагностики, рулевую систему, модуль задания угла курса, модуль вычислителя системы, переключатель и электронную модель модуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420424
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.07a2

Фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, в том числе к декоративным и демонстрационным, в которых изменяется характер струи. Фонтан содержит головку с основанием, компоновочные столы, шумоглушитель, систему приводов или тяг, насос для подачи воды. Головка содержит корпусы двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451561
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 91-99 из 99.
12.10.2019
№219.017.d54f

Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для определения положения границ раздела трехкомпонентной среды, например воздуха и жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. В способе размещают два отрезка длинной линии, возбуждают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702698
Дата охранного документа: 09.10.2019
21.11.2019
№219.017.e432

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Изобретение может быть использовано для измерения положения границы раздела двух веществ, находящихся в резервуаре одно над другим и образующих плоскую границу раздела, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью, независимо от электрофизических параметров обоих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706455
Дата охранного документа: 19.11.2019
20.04.2023
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
20.04.2023
№223.018.4c18

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения. Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765897
Дата охранного документа: 04.02.2022
15.05.2023
№223.018.57ec

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767585
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.57ee

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767586
Дата охранного документа: 17.03.2022
21.05.2023
№223.018.6913

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794447
Дата охранного документа: 18.04.2023
29.05.2023
№223.018.7271

Способ определения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Технический результат – повышение точности определения длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796388
Дата охранного документа: 22.05.2023
05.06.2023
№223.018.76c3

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к волноводному резонатору для измерения диэлектрической проницаемости жидкости. Повышение точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что предварительно определяют номинальное значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786526
Дата охранного документа: 21.12.2022
+ добавить свой РИД